《表2 不同CO2浓度和温度下净光合速率和蒸腾速率对玉米叶片水分利用效率变化》

《表2 不同CO2浓度和温度下净光合速率和蒸腾速率对玉米叶片水分利用效率变化》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《CO_2浓度和温度对玉米光合性能及水分利用效率的影响》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

在不同CO2浓度条件下,气孔导度随叶片温度的升高呈先增加后降低的趋势,且在31/25℃时达到最大值,分别为0.46μmol/(m2·s)(CO2浓度400μmol/mol)和0.43μmol/(m2·s)(CO2浓度800μmol/mol)。在较低温度条件下(25/19℃),CO2浓度升高导致气孔导度显著降低18.7%(P<0.05;图3a),而在高温条件下(37/31℃),2个CO2浓度下的气孔导度差异并不显著(图3a)。CO2浓度升高导致3个温度条件下叶片的Tr分别降低21.9%(25/19℃)、12.8%(31/25℃)和8.8%(37/31℃)(图3b)。此外,增温导致不同CO2浓度条件下叶片水分利用效率均显著降低(P<0.05;图3c)。同时,CO2浓度升高导致玉米叶片的WUE在3个温度水平上分别提高23.5%(25/19℃)、16.9%(31/25℃)和27.7%(37/31℃)(表2),但不同温度造成玉米WUE升高的主导因素却存在差异,即较低温环境下(25/19℃)WUE的升高主要是由Tr的降低而引起,而在较高温度下(37/31℃)主要是由于Pn的增加造成WUE上升。